Titanium dapat bereaksi dengan banyak unsur dan senyawa pada suhu yang lebih tinggi. Berbagai elemen dapat dibagi menjadi empat kategori menurut reaksinya yang berbeda dengan titanium:
Kategori 1: unsur golongan halogen dan oksigen membentuk senyawa ikatan kovalen dan ionik dengan titanium;
Kategori 2: Unsur transisi, hidrogen, berilium, boron, unsur karbon dan nitrogen serta titanium membentuk senyawa intermetalik dan larutan padat hingga;
Kategori 3: Zirkonium, hafnium, keluarga vanadium, keluarga kromium, unsur skandium dan titanium membentuk larutan padat tak terbatas;
Kategori 4: Gas inert, logam alkali, logam alkali tanah, unsur tanah jarang (kecuali skandium), aktinium, torium, dll. tidak bereaksi dengan titanium atau pada dasarnya tidak bereaksi.

Reaksi dengan senyawa:
◇ HF dan fluorida
Gas hidrogen fluorida bereaksi dengan titanium membentuk TiF4 ketika dipanaskan; cairan hidrogen fluorida bebas air dapat membentuk lapisan titanium tetrafluorida padat pada permukaan titanium, yang dapat mencegah infiltrasi HF ke bagian dalam titanium. Asam fluorida adalah fluks terkuat untuk titanium. Bahkan asam fluorida dengan konsentrasi 1% dapat bereaksi hebat dengan titanium; fluorida anhidrat dan larutan berairnya tidak bereaksi dengan titanium pada suhu rendah, dan hanya fluorida cair yang bereaksi secara signifikan dengan titanium pada suhu tinggi.
Ti{{0}}HF=TiF4+2H2+135.0 kkal
2Ti+6HF=2TiF4+3H2

◇ HCl dan klorida
Hydrogen chloride gas can corrode metal titanium. Dry hydrogen chloride reacts with titanium at >300 derajat untuk membentuk TiCl4; asam klorida dengan konsentrasi<5% does not react with titanium at room temperature, and 20% hydrochloric acid reacts with titanium at room temperature to form purple. TiCl3; When the temperature becomes high, even dilute hydrochloric acid will corrode titanium. Various anhydrous chlorides, such as magnesium, manganese, iron, nickel, copper, zinc, mercury, tin, calcium, sodium, barium and NH4 ions and their aqueous solutions, do not react with titanium. Titanium in these chlorides Has very good stability.
Ti+4HCl=TiCl4+2H2+94.75 kkal
2Ti+6HCl=TiCl3+3H2 (4)

◇ Asam sulfat dan hidrogen sulfida
Setelah titanium bereaksi dengan<5% dilute sulfuric acid, a protective oxide film is formed on the titanium surface, which can protect titanium from continued corrosion by dilute acid. However, >Asam sulfat 5% memiliki reaksi yang jelas dengan titanium. Pada suhu normal, sekitar 40% asam sulfat paling cepat menimbulkan korosi pada titanium. Ketika konsentrasinya lebih besar dari 40%, laju korosi melambat ketika mencapai 60%, dan mencapai 80%. tercepat. Asam encer yang dipanaskan atau asam sulfat pekat 50% dapat bereaksi dengan titanium menghasilkan titanium sulfat, dan asam sulfat pekat yang dipanaskan dapat direduksi oleh titanium untuk menghasilkan SO2. Pada suhu kamar, titanium bereaksi dengan hidrogen sulfida dan membentuk lapisan pelindung pada permukaannya, yang dapat mencegah reaksi lebih lanjut antara hidrogen sulfida dan titanium. Namun, pada suhu tinggi, hidrogen sulfida bereaksi dengan titanium menghasilkan hidrogen. Titanium bubuk mulai bereaksi dengan hidrogen sulfida pada suhu 600 derajat untuk membentuk titanium sulfida. Produk reaksi utamanya adalah TiS pada 900 derajat dan Ti2S3 pada 1200 derajat.
Ti+H2SO4=TiSO4+H2
2Ti+3H2SO4=Ti2(SO4)3+H2
2Ti+6H2SO4=Ti2(SO4)3+3SO2+6H2O+202 kkal
Ti+H2S=TiS+H2+70kkal



